RU2272195C1 - Редуктор воздушного винта для турбовинтового авиационного двигателя - Google Patents

Редуктор воздушного винта для турбовинтового авиационного двигателя Download PDF

Info

Publication number
RU2272195C1
RU2272195C1 RU2004129475/11A RU2004129475A RU2272195C1 RU 2272195 C1 RU2272195 C1 RU 2272195C1 RU 2004129475/11 A RU2004129475/11 A RU 2004129475/11A RU 2004129475 A RU2004129475 A RU 2004129475A RU 2272195 C1 RU2272195 C1 RU 2272195C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wheels
teeth
gear
satellites
engagement
Prior art date
Application number
RU2004129475/11A
Other languages
English (en)
Inventor
Эдгар Борисович Вулгаков (RU)
Эдгар Борисович Вулгаков
В чеслав Михайлович Ананьев (RU)
Вячеслав Михайлович Ананьев
Валериан Петрович Сорогин (RU)
Валериан Петрович Сорогин
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова"
Priority to RU2004129475/11A priority Critical patent/RU2272195C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2272195C1 publication Critical patent/RU2272195C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к авиационному моторостроению. Редуктор воздушного винта для турбовинтового авиационного двигателя содержит кинематически замкнутую зубчатую передачу, выполненную в виде двух соосных ступеней. Первая ступень соединена с валом турбины и выполнена в виде планетарного механизма. Вторая ступень выполнена в виде переборного механизма, соединенного с воздушным винтом. Каждый из механизмов содержит два центральных колеса - солнечное и эпицикл, и колеса-сателлиты, находящиеся между собой во внешнем и внутреннем зацеплении. Все зубчатые колеса выполнены эвольвентными прямозубыми цилиндрическими с асимметричными профилями зубьев с одинаковым коэффициентом асимметрии, выбранном в соответствии с соотношением К=dbнр/dbp, где dbнр - диаметр основной окружности нерабочего профиля зуба, dbp - диаметр основной окружности рабочего профиля зуба, в пределах 1,05-1,15. Угол зацепления зубьев зубчатых колес сателлитов с центральными колесами при передаче однонаправленного крутящего момента при внешнем зацеплении зубьев составляет αw1-2=30°-35°, а при внутреннем зацеплении αw2-3=30°-40°. Технический результат - снижение напряженного состояния и создание демпфирования при сопряжении зубьев в редукторе воздушного винта. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области авиационного моторостроения.
Известны редукторы зубчатых передач, предназначенные для изменения угловых скоростей и крутящих моментов.
Известны соосные редукторы, содержащие кинематически связанные между собой зубчатые колеса внешнего и внутреннего зацепления с подвижными в пространстве осями и с вращающимися на входе и выходе из редуктора валами, имеющими общую геометрическую ось.
Известна эвольвентная передача, содержащее цилиндрическое колесо Z2, находящееся одновременно во внешнем и внутреннем зацеплении с другими цилиндрическими колесами Z1 и Z3 с общим центром, у которых угол зацепления колес с несимметричными профилями со стороны передачи наибольшего крутящего момента больше угла зацепления со стороны противоположного профиля зуба (авт.Св. №1155806 МКИ F 16 H 1/28, приор. 1983 г.).
Известен редуктор воздушного винта турбовинтового двигателя АИ-20 (Авиационный турбовинтовой двигатель АИ-20. Техническое описание, Оборонгиз, М, 1962, с.20-23), выполненный в виде двух кинематически замкнутых между собой ступеней. Первая ступень соединена с валом турбины и выполнена в виде планетарного механизма, содержащего два ведущих центральных колеса - солнечное (число зубьев Z11=35) и эпицикл (Z31=97) и шесть зубчатых колес - сателлитов (Z21=31). Колесо Z11=35 находится в зацеплении с шестью сателлитами Z21=31, которые, в свою очередь, зацепляются с колесом Z31=97. Эпицикл Z31 первой ступени соединен с ведущим центральным солнечным колесом Z111 второй ступени, выполненной в виде переборного механизма, ось которого неподвижна в пространстве. Кроме того, вторая ступень содержит шесть сателлитов Z211 и эпицикл Z311. Все соответствующие зубчатые колеса обеих ступеней редуктора взаимозаменяемые.
Недостатком редукторов при доводке являются трудности его отстройки от плотного спектра вынужденных частот колебаний, зубьев зубчатых колес. Как правило, одна или несколько вынужденных частот колебаний зубчатых колес редуктора может совпасть с собственной частотой деталей двигателя, например, с собственной частотой колебания лопаток компрессора, маслоколлектора или других деталей, приводящая к их резонансу и поломке.
В основу изобретения положена задача создать редуктор воздушного винта турбовинтового авиационного двигателя, который позволил повысить надежность, несущую способность и увеличить ресурс редуктора воздушного винта для авиационного турбовинтового двигателя. Другой задачей является снижение металлоемкости редуктора, его вибраций и трудоемкости при его доводке.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является снижение напряженного состояния (контактных и изгибающих напряжений) и создание демпфирования при сопряжении зубьев в редукторе воздушного винта.
Указанная задача решается тем, что в редукторе воздушного винта для турбовинтового авиационного двигателя для передачи однонаправленного крутящего момента на всех рабочих режимах с вала турбины на воздушный винт, содержащем кинематически замкнутую зубчатую передачу, выполненную в виде двух соосных ступеней, кинематически связанных между собой, первая из которых соединена с валом турбины и выполнена в виде планетарного механизма, а вторая выполнена в виде переборного механизма, соединенного с воздушным винтом, при этом каждый из механизмов содержит два центральных колеса - солнечное и эпицикл, и колеса-сателлиты, находящиеся между собой во внешнем и внутреннем зацеплении, все зубчатые колеса выполнены эвольвентными прямозубыми цилиндрическими с асимметричными профилями зубьев с одинаковым коэффициентом асимметрии К=dbнр/dbp, где:
dbнр - диаметр основной окружности нерабочего профиля зуба,
dbp - диаметр основной окружности рабочего профиля зуба.
В пределах 1,05-1,15, а угол зацепления зубьев зубчатых колес сателлитов с центральными колесами при передаче однонаправленного крутящего момента при внешнем зацеплении зубьев составляет αw1-2=30°-35°, а при внутреннем зацеплении - αw2-3=30°-40°.
Целесообразно, чтобы коэффициент асимметрии был равен 1,08065, угол зацепления зубьев зубчатых колес сателлитов с центральными колесами при передаче однонаправленного крутящего момента при внешнем зацеплении зубьев составлял αw1-2=33°, а при внутреннем зацеплении - αw2-3=36,66°, при этом первая ступень содержала три колеса-сателлита, а вторая ступень - пять колес-сателлитов.
В дальнейшем изобретение поясняется прилагаемыми чертежами, на которых на фиг.1 схематически изображен редуктор воздушного винта для турбовинтового авиационного двигателя, согласно изобретению, а на фиг.2 схематически изображена схема зацепления и профиль зубчатых колес того же редуктора, согласно изобретению.
Редуктор воздушного винта для турбовинтового авиационного двигателя (фиг.1) выполнен по схеме кинематически замкнутого двухступенчатого механизма, I ступень которого связана с валом 1 турбины двигателя и является дифференциальным (планетарным) механизмом, II ступень является переборным механизмом и соединена с валом 2 воздушного винта.
Оси центральных зубчатых колес - солнечного колеса Z1 с внешними зубьями и эпицикла Z3 - совпадают с геометрической осью редуктора. Кинематическую цепь между этими колесами Z1 и Z3 замыкает зубчатое колесо - сателлит Z2, осью которого является основное звено - водило 3. Все колеса редуктора (фиг.2) цилиндрические, прямозубые, эвольвентные с асимметричными профилями зубьев 4, имеющими для любого зуба одинаковый коэффициент асимметрии K=dbнр/dbp,, где dbнр - диаметр основной окружности нерабочего профиля зуба, dbp, - диаметр основной окружности рабочего профиля. Коэффициент асимметрии выбирают в пределах 1,05-1,15. Угол зацепления зубьев зубчатых колес сателлитов с центральными колесами при передаче однонаправленного крутящего момента при внешнем зацеплении зубьев составляет αw1-2=30°-35°, а при внутреннем зацеплении - αw2-3=30°-40°.
В лучшем варианте осуществления изобретения коэффициент асимметрии равен 1,08065, угол зацепления зубьев зубчатых колес сателлитов с центральными колесами при передаче однонаправленного крутящего момента при внешнем зацеплении зубьев составляет αw1-2=33°, а при внутреннем зацеплении - αw2-3=36,66°, при этом первая ступень содержит три колеса-сателлита, а вторая ступень - пять колес-сателлитов.
В I ступени редуктора на водиле 3 установлены три сателлита Z21=41, причем сателлиты Z21=41 зацепляются с центральными колесами Z11=28 и Z31=107. Числа зубьев подобраны таким образом, что крутящий момент от турбины передается по двум параллельным потокам, причем через I ступень - 30% от общего крутящего момента. Во II ступени редуктора установлены центральные колеса Z111=38 и Z311=97, и пять сателлитов Z211=31 на неподвижных осях.
При работе редуктор воздушного винта передает рабочие крутящие моменты с вала 1 турбины на вал 2 воздушного винта в одном направлении. Суммирование крутящих моментов от I и II ступеней происходит на валу 2 воздушного винта. В этом случае эвольвентная поверхность зуба Z111, развернутая с основной окружности dbp1 сопрягается с эвольвентной поверхностью зубьев сателлита Z21, которая развернута с основной окружности dbp2, приведенные радиусы кривизны которых больше, чем приведенные радиусы кривизны противоположных нерабочих профилей этих зубьев. Увеличение радиусов кривизны на рабочих профилях обеспечивают передачу больших крутящих моментов. При работе редуктора для передачи крутящего момента центральное солнечное колесо (фиг.2) Z11, вращаясь по часовой стрелке, зацепляется правыми рабочими профилями зубьев с зубьями сателлита Z21 под углом зацепления αw1-2=33°. При этом зубья Z21 являются ведомыми, а повернувшись на угол π, зубья Z21 сопрягаются левыми профилями с центральным колесом Z31 и становятся ведущими. Однако в этом случае зацепление производится под углом зацепления αw2-3=36,66°, то есть угол внутреннего зацепления больше угла внешнего зацепления, что увеличивает запас прочности.
За счет проектирования зубчатых передач методом свободного синтеза (в обобщающих параметрах) и введения асимметричного профиля зубьев, равного ~8%, улучшены качества одной стороны профиля зуба, передающего основные крутящие моменты, за счет другой и снижены напряженные состояния (контактных и изгибающих напряжений) зубьев редуктора.
Редуктор имеет масляную систему, обеспечивающую смазку зубчатых колес и подшипников. Зубья с асимметричным профилем и уменьшенной кривизной, согласно изобретению, создают условия для образования утолщенной контактно - гидродинамической масляной пленки - толщиной 0,35 мкм у наиболее напряженной пары зубьев (по Д.С.Кодниру), что превышает высоту микрошероховатости поверхностей зубьев и создает демпфирование при сопряжении зубьев в редукторе воздушного винта при его работе.
Редуктор имеет низкий уровень контактных напряжений и низкую виброактивность. Максимальный уровень виброускорений в выборке по 10 редукторам на первых зубцовых частотах составили 5,7g на II ступени редуктора при ≈2000 Гц и 2,7g на I ступени редуктора при частотах 5200-5700 Гц. На этой же ступени редуктора между солнечным колесом и сателлитом виброускорения находились в интервале (1,8-4,0)g.
Все зубчатые колеса имеют допустимую концентрацию напряжений у основания зубьев, допустимые контактные напряжения по их рабочим поверхностям, а также достаточную толщину зубьев на окружности вершин.
Изобретение может быть использовано для создания редукторов, передающих основной крутящий момент в одном направлении.

Claims (2)

1. Редуктор воздушного винта для турбовинтового авиационного двигателя для передачи однонаправленного крутящего момента на всех рабочих режимах с вала турбины на воздушный винт, содержащий кинематически замкнутую зубчатую передачу, выполненную в виде двух соосных ступеней, кинематически связанных между собой, первая из которых соединена с валом турбины и выполнена в виде планетарного механизма, а вторая выполнена в виде переборного механизма, соединенного с воздушным винтом, при этом каждый из механизмов содержит два центральных колеса - солнечное и эпицикл, и колеса-сателлиты, находящиеся между собой во внешнем и внутреннем зацеплении, отличающийся тем, что все зубчатые колеса выполнены эвольвентными прямозубыми цилиндрическими с асимметричными профилями зубьев с одинаковым коэффициентом асимметрии, выбранном в соответствии с соотношением К=dbнр/dbp, где dbнр - диаметр основной окружности нерабочего профиля зуба, dbp - диаметр основной окружности рабочего профиля зуба, в пределах 1,05-1,15, а угол зацепления зубьев зубчатых колес сателлитов с центральными колесами при передаче однонаправленного крутящего момента при внешнем зацеплении зубьев составляет αw1-2=30-35°, а при внутреннем зацеплении αw2-3=30-40°.
2. Редуктор по п.1, отличающийся тем, что коэффициент асимметрии равен 1,08065, угол зацепления зубьев зубчатых колес сателлитов с центральными колесами при передаче однонаправленного крутящего момента при внешнем зацеплении зубьев составляет αw1-2=33°, а при внутреннем зацеплении αw2-3=36,66°, при этом первая ступень содержит три колеса-сателлита, а вторая ступень - пять колес-сателлитов.
RU2004129475/11A 2004-10-07 2004-10-07 Редуктор воздушного винта для турбовинтового авиационного двигателя RU2272195C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004129475/11A RU2272195C1 (ru) 2004-10-07 2004-10-07 Редуктор воздушного винта для турбовинтового авиационного двигателя

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004129475/11A RU2272195C1 (ru) 2004-10-07 2004-10-07 Редуктор воздушного винта для турбовинтового авиационного двигателя

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2272195C1 true RU2272195C1 (ru) 2006-03-20

Family

ID=36117301

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004129475/11A RU2272195C1 (ru) 2004-10-07 2004-10-07 Редуктор воздушного винта для турбовинтового авиационного двигателя

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2272195C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011067633A1 (en) * 2009-12-01 2011-06-09 Clipper Windpower, Inc. Gear tooth profile for a wind turbine
EP2402631A1 (de) * 2010-06-29 2012-01-04 Siemens Aktiengesellschaft Planetengetriebe für eine Hauptlastrichtung
RU2629620C2 (ru) * 2012-05-04 2017-08-30 Пань-чиэнь ЛИНЬ Одноступенчатый понижающий редуктор с большим передаточным отношением для авиационного двигателя
EP2820332B1 (de) 2012-03-01 2018-03-28 ZF Friedrichshafen AG Zahnradsatz, insbesondere für ein drehflügelflugzeug

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
АВИАЦИОННЫЙ ТУРБОВИНТОВОЙ ДВИГАТЕЛЬ АИ-20. Техническое описание. - М., Оборонгиз, 1962, с.20-23. *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011067633A1 (en) * 2009-12-01 2011-06-09 Clipper Windpower, Inc. Gear tooth profile for a wind turbine
EP2402631A1 (de) * 2010-06-29 2012-01-04 Siemens Aktiengesellschaft Planetengetriebe für eine Hauptlastrichtung
CN102392799A (zh) * 2010-06-29 2012-03-28 西门子公司 用于风力发电设备的行星齿轮传动机构
CN102392799B (zh) * 2010-06-29 2016-03-02 西门子公司 用于风力发电设备的行星齿轮传动机构
EP2820332B1 (de) 2012-03-01 2018-03-28 ZF Friedrichshafen AG Zahnradsatz, insbesondere für ein drehflügelflugzeug
RU2629620C2 (ru) * 2012-05-04 2017-08-30 Пань-чиэнь ЛИНЬ Одноступенчатый понижающий редуктор с большим передаточным отношением для авиационного двигателя

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6302356B1 (en) Helicopter two stage main reduction gearbox
US8951162B1 (en) Drive train transmission
EP0814281B1 (en) Epicyclic reduction gearbox
CN101581351B (zh) 新型行星减速器
US9709136B2 (en) Aircraft and planetary gear systems
US11174916B2 (en) Aircraft engine reduction gearbox
US10145260B2 (en) Accessory drive case for a turboprop
CA2884659C (en) Rotorcraft and planetary gear systems
RU2600414C2 (ru) Планетарный механизм и соответствующий способ производства
EP3098477B1 (en) Planetary gear system
US20100048342A1 (en) Rotary transmission
DK178226B1 (en) Hub of a wind turbine
RU2272195C1 (ru) Редуктор воздушного винта для турбовинтового авиационного двигателя
RU2347092C2 (ru) Редуктор газотурбинного двигателя
RU2629620C2 (ru) Одноступенчатый понижающий редуктор с большим передаточным отношением для авиационного двигателя
JP2004162777A (ja) 回転軸部と歯車の固定構造
RU2346172C2 (ru) Редуктор газотурбинного двигателя
US11156285B2 (en) Asymmetric gear teeth
US11359511B2 (en) Pivot for a sliding bearing
US11313244B2 (en) Pivot for a sliding bearing
RU2749965C1 (ru) Редуктор вертолета
RU2228454C2 (ru) Мультипликатор для турбомашины
CN219932907U (zh) 风扇驱动齿轮箱、航空发动机
US11927139B2 (en) Splined shaft
WO2011064629A1 (en) Means of improving gear tooth load distribution

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20121008